Claims (1)
ข้อถือสิทธฺ์ (ทั้งหมด) ซึ่งจะไม่ปรากฏบนหน้าประกาศโฆษณา :------20/03/2561------(OCR) หน้า 1 ของจำนวน 22 หน้า ข้อลือสิทธิ 1. กระบวนการหนึ่งสำหรับการแยกกระแสก๊าซที่ประกอบด้วยมีเทน, ส่วนประกอบ C2 ส่วนประกอบ C3 และส่วนประกอบไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่าออกเป็นส่วนก๊าซตกด้างที่ระเหย ได้และส่วนที่ระเหยได้ค่อนข้างน้อยกว่าที่มีส่วนหลักของส่วนประกอบ C3 และส่วนประกอบ ไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่าดังกล่าว ที่ซึ่ง (1) กระแสก๊าซดังกล่าวถูกทำให้เย็นในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรก (2) กระแสก๊าชที่ถูกทำให้เย็นดังกล่าวถูกขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าซึ่งด้วย วิธีนันกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม (3) กระแสก๊าชที่ถูกทำให้เย็นที่ถูกขยายตัวดังกล่าวถูกป้อนที่ก้นไปวิถีทาง ดูดซับที่อยู่ในชิ้นอุปกรณ์เดี่ยวชิ้นส่วนประกอบการแปรรูป (4) กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกถูกเก็บรวบรวมจากบริเวณ ด้านล่างของวิถีทางดูดซับดังกล่าวและถูกป้อนด้านบนไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวลที่อยู่ในชิ้นส่วน ประกอบการแปรรูปดังกล่าว (5) กระแสไอของการกลั่นกระแสแรกถูกเก็บรวบรวมจากบริเวณด้านบนของ วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวและถูกทำให้เย็นเพียงพอที่จะควบแน่นอย่างน้อยส่วนหนึ่งของกระแสไอ ของการกลั่นวิถีทางแรกดังกล่าวในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่สอง (6) กระแสไอของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกควบแน่นอย่างน้อยบางส่วนดังกล่าว ถูกจ่ายไปยังวิถีทางแยกและถูกแยกในวิถีทางแยกดังกล่าว ซึ่งด้วยวิธีนันสร้างกระแสที่ถูกควบแน่น และกระแสไอตกค้างที่มีไอที่ไม่ถูกควบแน่นใดๆ ที่เหลืออยู่หลังจากที่กระแสไอของการกลั่นกระแส แรกดังกล่าวถูกทำให้เย็น (7) กระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วนถูกป้อนด้านบนไปยัง วิถีทางดูดซับดังกล่าว (8) กระแสไอของการกลั่นกระแสที่สองถูกเก็บรวบรวมจากบริเวณด้านบนของ วิถีทางดูดซับดังกล่าวและถูกทำให้ร้อนในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่สองดังกล่าว ซึ่งให้ อย่างน้อยหนึ่งส่วนของการทำให้เย็นของขั้นตอนที่ (5) (9) กระแสไอของการกลั่นกระแสที่สองที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวถูกรวมกับ กระแสไอตกค้างดังกล่าวใดๆ เพื่อสร้างกระแสไอที่ถูกรวม หน้า 2 ของจำนวน 22 หน้า (10) กระแสไอที่ถูกรวมดังกล่าวถูกทำให้ร้อนในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อน วิถีทางแรกดังกล่าว ซึ่งให้อย่างน้อยส่วนหนึ่งของการทำให้เย็นของขั้นตอนที่ (1) และหลังจากนัน ปล่อยกระแสไอที่ถูกรวมที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวในรูปส่วนก๊าซตกค้างที่ระเหยได้ดังกล่าว (11) กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสที่สองถูกเก็บรวบรวมจากบริเวณ ด้านล่างของวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวและถูกทำให้ร้อนในวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลที่อยู่ ในชินส่วนประกอบการแปรรูปดังกล่าว ซึ่งไล่ส่วนประกอบที่ระเหยได้มากกว่าออกจากกระแส ของเหลวของการกลั่นกระแสที่สองดังกล่าวอย่างพร้อมกัน และหลังจากนันปล่อยกระแสของเหลว ของการกลั่นกระแสที่สองที่ถูกทำให้ร้อนและถูกไล่ก๊าซดังกล่าวออกจากชินส่วนประกอบการแปรรูป ดังกล่าวในรูปส่วนที่ระเหยได้ค่อนข้างน้อยกว่าดังกล่าว และ (12) ปริมาณและอุณหภูมิของกระแส\'ป้อนดังกล่าวที่ถูก,ป้อนไปยัง วิถีทางดูดซับดังกล่าวมีประสิทธิผลในการรักษาอุณหภูมิของบริเวณด้านบนดังกล่าวของวิถีทางดูดซับ ดังกล่าวที่อุณหภูมิซึ่งเป็นจุดที่ส่วนหลักของส่วนประกอบต่างๆในส่วนที่ระเหยได้ค่อนข้างน้อยกว่า ดังกล่าวถูกกู้คืน 2. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่ง (a) กระแสก๊าชดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพียงพอที่จะควบแน่นกระแสก๊าซดังกล่าว บางส่วนในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรก (b) กระแสก๊าซที่ถูกควบแน่นบางส่วนดังกล่าวถูกจ่ายไปยังวิถีทางแยกเพิ่มเติม และถูกแยกในนันเพื่อจัดให้มีกระแสไอหนึ่งกระแสและกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแส (c) กระแสไอดังกล่าวถูกขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าซึ่งเป็นจุดที่กระแสไอ ดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม (d) กระแสไอที่ถูกทำให้เย็นที่ถูกขยายตัวดังกล่าวถูกป้อนที่ค้นดังกล่าวไปยัง วิถีทางดูดซับดังกล่าว (e) กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวถูกขยายตัวไปยังความดันตํ่า กว่าดังกล่าว และ (f) กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายตัวดังกล่าวถูกทำให้ร้อน ในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีแรกดังกล่าว ซึ่งให้อย่างน้อยส่วนหนึ่งของการทำให้เย็นของ ขันตอน (a) และหลังจากนันจ่ายกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายดัวที่ถูกทำให้ร้อน ดังกล่าวในรูปการป้อนที่ค้นไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าว หน้า 3 ของจำนวน 22 หน้า 3. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่ง (a) กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกดังกล่าวถูกเก็บรวบรวมจาก บริเวณด้านล่างดังกล่าวของวิถีทางดูดซับดังกล่าวและถูกทำให้ร้อนในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนที่ สองดังกล่าว โดยหลังจากนัน กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวถูก ป้อนด้านบนไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวล และ (b) กระแสไอของการกลั่นกระแสแรกดังกล่าวถูกเก็บรวบรวมจากบริเวณ ด้านบนของวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวและถูกทำให้เย็นเพียงพอที่จะควบแน่นกระแสไอของการ กลั่นกระแสแรกดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วนในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่สองดังกล่าว ซึ่ง ให้การทำให้ร้อนอย่างน้อยหนึ่งส่วนของขั้นตอน (a) 4. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 3 ที่ซึ่ง (0 กระแสก๊าซดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพียงพอที่จะควบแน่นกระแสก๊าซดังกล่าว บางส่วนในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าว (U) กระแสก๊าซที่ถูกควบแน่นบางส่วนดังกล่าวถูกจ่ายไปยังวิถีทางแยกเพิ่มเติม และถูกแยกในนันเพื่อจัดให้มีกระแสไอหนึ่งกระแสและกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแส (iii) กระแสไอดังกล่าวถูกขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าซึ่งเป็นจุคที่กระแสไอ ดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม (iv) กระแสไอที่ถูกทำให้เย็นที่ถูกขยายตัวดังกล่าวถูกป้อนที่ก้นดังกล่าวไปยัง วิถีทางดูดซับดังกล่าว (v) กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวถูกขยายตัวไปยังความดันตํ่า กว่าดังกล่าว และ (vi) กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายตัวดังกล่าวถูกทำให้ร้อน ในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าว ซึ่งให้การทำให้เย็นอย่างน้อยหนึ่งส่วนของ ขันตอน (0 และหลังจากนันให้กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายดัวที่ถูกทำให้ร้อน ดังกล่าวในรูปการป้อนที่ก้นไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าว 5. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่ง (a) กระแสก๊าซดังกล่าวถูกทำให้เย็นบางส่วนในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อน วิถีทางแรกดังกล่าว หน้า 4 ของจำนวน 22 หน้า (b) กระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นบางส่วนดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นส่วนแรกและ ส่วนที่สอง (c) ส่วนแรกดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมในวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวล เพิ่มเติมที่อยู่ในวิถีทางแยกเพิ่มเติม ซึ่งควบแน่นส่วนประกอบที่ระเหยได้น้อยกว่าใดๆ จากส่วนแรก ดังกล่าวในเวลาเดียวกัน (d) ส่วนที่สองดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อน วิถีทางแรกดังกล่าว (e) ส่วนแรกที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวและส่วนที่สองที่ถูกทำให้เย็น เพิ่มเติมดังกล่าวถูกรวมกันเพื่อสร้างกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นดังกล่าว (0 กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกดังกล่าวถูกเก็บรวบรวมจาก บริเวณด้านล่างดังกล่าวของวิถีทางดูดซับดังกล่าวและถูกทำให้ร้อนในวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและ มวลเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งให้การทำให้เย็นอย่างน้อยหนึ่งส่วนของขั้นตอน (c) โดยหลังจากนั้น กระแส ของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางถ่าย โอนมวลดังกล่าว และ (g) กระแสไอที่ถูกรวมดังกล่าวถูกทำให้ร้อนในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อน วิถีทางแรกดังกล่าว ซึ่งให้การทำให้เย็นอย่างน้อยหนึ่งส่วนของขันตอน (a) และ (d) และหลังจากนัน ปล่อยกระแสไอที่ถูกรวมที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวในรูปส่วนก๊าซตกค้างที่ระเหยได้ดังกล่าว 6. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 5 ที่ซึ่ง 0) ส่วนที่สองที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวถูกนำไปยังวิถีทางแยกเพิ่มเติม ดังกล่าวเพื่อทำให้ของเหลวใดๆ ที่ถูกควบแน่นเมื่อส่วนแรกดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมและเมื่อส่วน ที่สองดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมถูกรวมเพื่อสร้างกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแส โดยที่ส่วน ที่เหลือของส่วนแรกที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวและส่วนที่สองที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวสร้าง กระแสไอ (ii) กระแสไอดังกล่าวถูกขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าซึ่งเป็นจุดที่กระแสไอ ดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม (iii) กระแสไอที่ถูกทำให้เย็นที่ถูกขยายตัวดังกล่าวถูกป้อนที่ก้นไปยังวิถีทาง คด1ซับดังกล่าว หน้า 5 ของจำนวน 22 หน้า (iv) กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวถูกขยายตัวไปยังความดันตํ่า กว่าดังกล่าว และ (v) กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายตัวดังกล่าวถูกทำให้ร้อน ในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าว ซึ่งให้อย่างน้อยส่วนหนึ่งของการทำให้เย็น บางส่วนดังกล่าวของขั้นตอน (a) และหลังจากนั้นให้กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูก ขยายตัวที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวในรูปการป้อนที่ก้นไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าว 7. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ที่ซึ่ง (i) กระแสก๊าซดังกล่าวถูกทำให้เย็นบางส่วนในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อน วิถีทางแรกดังกล่าว GO ส่วนที่สอง ที่สาม GiO (iv) กระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นบางส่วนดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นส่วนแรกและ ส่วนแรกดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทาง ส่วนที่สองดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อน วิถีทางแรกดังกล่าว (v) ส่วนแรกที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวและส่วนที่สองที่ถูกทำให้เย็น เพิ่มเติมดังกล่าวถูกรวมกันเพื่อสร้างกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นดังกล่าว และ (vi) กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกดังกล่าวถูกเก็บรวบรวมจาก บริเวณด้านล่างดังกล่าวของวิถีทางดูดซับดังกล่าวและถูกทำให้ร้อนในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อน วิถีทางที่สามดังกล่าว ซึ่งให้การทำให้เย็นอย่างน้อยหนึ่งส่วนของขันตอน (iii) โดยหลังจากนัน กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทาง ถ่ายโอนมวลดังกล่าว 8. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 7 ที่ซึ่ง (A) ส่วนแรกที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวและส่วนที่สองที่ถูกทำให้เย็น เพิ่มเติมดังกล่าวถูกรวมกันเพื่อสร้างกระแสก๊าชที่ถูกควบแน่นบางส่วน (B) กระแสก๊าชที่ถูกควบแน่นบางส่วนดังกล่าวถูกจ่ายไปยังวิถีทางแยกวิถีทาง แยกเพิ่มเติมและถูกแยกในนันเพื่อจัดให้มีกระแสไอหนึ่งกระแสและกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่ง กระแส หน้า 6 ของจำนวน 22 หน้า (C) กระแสไอดังกล่าวถูกขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าซึ่งเป็นจุดที่กระแสไอ ดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม (D) กระแสไอที่ถูกทำให้เย็นที่ถูกขยายตัวดังกล่าวถูกป้อนที่ก้นดังกล่าวไปยัง วิถีทางดูดซับดังกล่าว (E) กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวถูกขยายตัวไปยังความดันตํ่า กว่าดังกล่าว และ (F) กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายตัวดังกล่าวถูกทำให้ร้อน ในวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าว ซึ่งให้อย่างน้อยส่วนหนึ่งของการทำให้เย็น บางส่วนดังกล่าวของขันตอน (A) และหลังจากนันให้กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูก ขยายตัวที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวในรูปการป้อนที่ก้นไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าว 9. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 2 ที่ซึ่งวิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวอยู่ในชินส่วน ประกอบการแปรรูปดังกล่าว 1 0. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 4 หรือ 8 ที่ซึ่งวิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวอยู่ใน ชินส่วนประกอบการแปรรูปดังกล่าว 1 1. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 5 หรือ 6 ที่ซึ่งวิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวอยู่ใน ชิ้นส่วนประกอบการแปรรูปดังกล่าว 1 2. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 3 หรือ 7 ที่ซึ่ง (1) กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวถูกจ่ายไป ยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวที่ตำแหน่งการป้อนกลาง (2) กระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นกระแสรีฟลักซ์กระแสแรก และกระแสที่สองเป็นอย่างน้อย (3) กระแสรีฟลักช์กระแสแรกดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทาง ดูดซับดังกล่าว และ (4) กระแสรีฟลักช์กระแสที่สองดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทาง ถ่ายโอนมวลดังกล่าว 1 3. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 4 หรือ 8 ที่ซึ่ง (1) กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวถูกจ่ายไป ยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวที่ตำแหน่งการป้อนกลาง หน้า 7 ของจำนวน 22 หน้า (2) กระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นกระแสรีฟลักช์กระแสแรก และกระแสที่สองเป็นอย่างน้อย (3) กระแสรีฟลักช์กระแสแรกดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทาง ดูดซับดังกล่าว และ (4) กระแสรีฟลักซ์กระแสที่สองดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทาง ถ่ายโอนมวลดังกล่าว 1 4. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 5 หรือ 6 ที่ซึ่ง (1) กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวถูกจ่ายไป ยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวที่ตำแหน่งการป้อนกลาง (2) กระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นกระแสรีฟลักซ์กระแสแรก และกระแสที่สองเป็นอย่างน้อย (3) กระแสรีฟลักซ์กระแสแรกดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทาง ดูดซับดังกล่าว และ (4) กระแสรีฟลักซ์กระแสที่สองดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทาง ถ่ายโอนมวลดังกล่าว 1 5. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 10 ที่ซึ่ง (1) กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวถูกจ่ายไป ยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวที่ตำแหน่งการป้อนกลาง (2) กระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นกระแสรีฟลักซ์กระแสแรก และกระแสที่สองเป็นอย่างน้อย (3) กระแสรีฟลักซ์กระแสแรกดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทาง ดูดซับดังกล่าว และ (4) กระแสรีฟลักช์กระแสที่สองดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทาง ถ่ายโอนมวลดังกล่าว 1 6. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 11 ที่ซึ่ง (1) กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวถูกจ่ายไป ยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวที่ตำแหน่งการป้อนกลาง หน้า 8 ของจำนวน 22 หน้า (2) กระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นกระแสรีฟลักซ์กระแสแรก และกระแสที่สองเป็นอย่างน้อย (3) กระแสรีฟลักซ์กระแสแรกดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทาง ดูดซับดังกล่าว และ (4) กระแสรีฟลักซ์กระแสที่สองดังกล่าวถูกป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทาง ถ่ายโอนมวลดังกล่าว 1 7. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 1, 3 หรือ 7 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง (1) วิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซอยู่ในชินส่วนประกอบการแปรรูปดังกล่าว (2) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมถูกรวมอยู่ภายใน วิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซดังกล่าว ซึ่งวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงแนว หนึ่งแนวหรือมากกว่านันสำหรับสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอก (3) กระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นดังกล่าวถูกจ่ายไปยังวิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซ ดังกล่าวและถูกนำไปยังวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อให้ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม โดยสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอกดังกล่าว และ (4) กระแสก๊าชที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวถูกขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่า ดังกล่าวและหลังจากนันถูกป้อนที่ก้นดังกล่าวไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว 1 8. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 12 ที่ซึ่ง (1) วิถีทางเก็บรวบรวมก๊าชอยู่ในชิ้นส่วนประกอบการแปรรูปดังกล่าว (2) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมถูกรวมอยู่ภายใน วิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซดังกล่าว ซึ่งวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงแนว หนึ่งแนวหรือมากกว่านั้นสำหรับสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอก (3) กระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นดังกล่าวถูกจ่ายไปยังวิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซ ดังกล่าวและถูกนำไปยังวิถีทางก่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อให้ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม โดยสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอกดังกล่าว และ (4) กระแสก๊าชที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวถูกขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่า ดังกล่าวและหลังจากนันถูกป้อนที่ก้นดังกล่าวไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 2, 4, 8 หรือ 9 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง 1 9. หน้า 9 ของจำนวน 22 หน้า (1) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมถูกรวมอยู่ภายในวิถีทางแยก เพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงแนวหนึ่งแนวหรือ มากกว่านันสำหรับสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอก (2) กระแสไอดังกล่าวถูกนำไปยังวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติม ดังกล่าวเพื่อให้ถูกทำให้เย็นโดยสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอกดังกล่าวเพื่อสร้างของเหลวผล ควบแน่นเพิ่มเติม และ (3) ของเหลวผลควบแน่นดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสของเหลวอย่าง น้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวที่ถูกแยกในนัน 2 0. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 10 ที่ซึ่ง (1) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมถูกรวมอยู่ภายในวิถีทางแยก เพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงแนวหนึ่งแนวหรือ มากกว่านั้นสำหรับสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอก (2) กระแสไอดังกล่าวถูกน่าไปยังวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติม ดังกล่าวเพื่อให้ถูกทำให้เย็นโดยสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอกดังกล่าวเพื่อสร้างของเหลวผล ควบแน่นเพิ่มเติม และ (3) ของเหลวผลควบแน่นดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสของเหลวอย่าง น้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวที่ถูกแยกในนัน 2 1. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 13 ที่ซึ่ง (1) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมถูกรวมอยู่ภายในวิถีทางแยก เพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงแนวหนึ่งแนวหรือ มากกว่านันสำหรับสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอก (2) กระแสไอดังกล่าวถูกน่าไปยังวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติม ดังกล่าวเพื่อให้ถูกทำให้เย็นโดยสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอกดังกล่าวเพื่อสร้างของเหลวผล ควบแน่นเพิ่มเติม และ (3) ของเหลวผลควบแน่นดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสของเหลวอย่าง น้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวที่ถูกแยกในนัน 2 2. กระบวนการตามข้อถือสิทธิข้อที่ 15 ที่ซึ่ง หน้า 10 ของจำนวน 22 หน้า (1) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมถูกรวมอยู่ภายในวิถีทางแยก เพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงแนวหนึ่งแนวหรือ มากกว่านันสำหรับสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอก (2) กระแสไอดังกล่าวถูกนำไปยังวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติม ดังกล่าวเพื่อให้ถูกทำให้เย็นโดยสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอกดังกล่าวเพื่อสร้างของเหลวผล ควบแน่นเพิ่มเติม และ (3) ของเหลวผลควบแน่นดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสของเหลวอย่าง น้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวที่ถูกแยกในนัน 2 3. อุปกรณ์ชนิดหนึ่งสำหรับการแยกกระแสก๊าซที่ประกอบด้วยมีเทน, ส่วนประกอบ C2 ส่วนประกอบ C3 และส่วนประกอบไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่าออกเป็นส่วนก๊าซตกค้างที่ระเหยได้ และส่วนที่ระเหยได้ค่อนข้างน้อยกว่าที่มีส่วนหลักของส่วนประกอบ C3 และส่วนประกอบ ไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่าดังกล่าว ซึ่งประกอบรวมด้วย (1) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกเพื่อทำกระแสก๊าซดังกล่าวให้เย็น (2) วิถีทางขยายตัวที่คูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรก ตังกล่าวเพื่อรับกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นตังกล่าวและขยายกระแสตังกล่าวไปยังความดันตํ่ากว่า (3) วิถีทางดูดซับทีอยู่ในชินอุปกรณ์เดียวชินส่วนประกอบการแปรรูปและทีถูก เชื่อมต่อกับวิถีทางขยายตัวดังกล่าวเพื่อรับกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นที่ถูกขยายตัวดังกล่าวในรูปการ ฟ้อนที่ก้นไปยังวิถีทางดูดซับตังกล่าว (4) วิถีทางเก็บรวบรวมของเหลววิถีทางแรกที่อยู่ในชินส่วนประกอบการแปร รูปดังกล่าวและที่ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางดูดซับดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแส แรกจากบริเวณด้านล่างของวิถีทางดูดซับดังกล่าว (5) วิถีทางถ่ายโอนมวลที่อยู่ในชินส่วนประกอบการแปรรูปตังกล่าวและที่ถูก เชื่อมต่อกับวิถีทางเก็บรวบรวมของเหลววิถีทางแรกดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่น กระแสแรกดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าว (6) วิถีทางเก็บรวบรวมไอวิถีทางแรกที่อยู่ในชิ้นส่วนประกอบการแปรรูป ดังกล่าวและที่ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวเพื่อรับกระแสไอของการกลั่นกระแสแรก จากบริเวณด้านบนของวิถีทางถ่ายโอนมวลตังกล่าว หน้า 11 ของจำนวน 22 หน้า (7) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่สองที่ถูกเชื่อมต่อกับ วิถีทางเก็บรวบรวมไอวิถีทางแรกดังกล่าวเพื่อรับกระแสไอของการกลั่นกระแสแรกดังกล่าวและ ทำกระแสไอของการกลั่นดังกล่าวให้เย็นเพียงพอที่จะควบแน่นกระแสไอของการกลั่นกระแสแรก ดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วน (8) วิถีทางแยกที่ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่สอง ดังกล่าวเพื่อรับกระแสไอของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกควบแน่นอย่างน้อยบางส่วนดังกล่าวและแยก กระแสไอของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกควบแน่นอย่างน้อยบางส่วนดังกล่าวออกเป็นกระแสที่ถูก ควบแน่นและกระแสไอตกค้างที่มีไอที่ไม่ถูกควบแน่นใดๆ ที่เหลืออยู่หลังจากที่กระแสไอของการ กลั่นกระแสแรกดังกล่าวถูกทำให้เย็น (9) วิถีทางดูดซับดังกล่าวที่กำลังถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับวิถีทางแยกดังกล่าวเพื่อ รับกระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วนในรูปการป้อนด้านบนไปยังวิถีทางดูดซับ ดังกล่าว (10) วิถีทางเก็บรวบรวมไอวิถีทางที่สองที่อยู่ในชิ้นส่วนประกอบการแปรรูป ดังกล่าวและที่ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางดูดซับดังกล่าวเพื่อรับกระแสไอของการกลั่นกระแสที่สองจาก บริเวณด้านบนของวิถีทางดูดซับดังกล่าว (11) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่สองดังกล่าวที่กำลังถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติม กับวิถีทางเก็บรวบรวมไอวิถีทางที่สองดังกล่าวเพื่อรับกระแสไอของการกลั่นกระแสที่สองดังกล่าว และทำกระแสไอของการกลั่นกระแสที่สองดังกล่าวให้ร้อน ซึ่งให้การทำให้เย็นอย่างน้อยหนึ่งส่วน ของชิ้นตอนที่ (7) (12) วิถีทางรวมที่ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่สอง ดังกล่าวและวิถีทางแยกดังกล่าวเพื่อรับกระแสไอของการกลั่นกระแสที่สองที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าว และกระแสไอตกค้างดังกล่าวใดๆ และสร้างกระแสไอที่ถูกรวม (13) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวที่กำลังถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติม กับวิถีทางรวมดังกล่าวเพื่อรับกระแสไอที่ถูกรวมดังกล่าวและทำกระแสไอที่ถูกรวมดังกล่าวให้ร้อน ซึ่งให้การทำให้เย็นอย่างน้อยหนึ่งส่วนของชิ้นตอนที่ (1) และหลังจากนั้นปล่อยกระแสไอที่ถูกรวมที่ ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวในรูปส่วนก๊าซตกค้างที่ระเหยได้ดังกล่าว หน้า 12 ของจำนวน 22 หน้า (14) วิถีทางเก็บรวบรวมของเหลววิถีทางที่สองที่อยู่ในชินส่วนประกอบการแปร รูปดังกล่าวและที่ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่น กระแสที่สองจากบริเวณด้านล่างของวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าว (15) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลที่อยู่ในชิ้นส่วนประกอบการแปรรูป ดังกล่าวและที่ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางเก็บรวบรวมของเหลววิถีทางที่สองดังกล่าวเพื่อรับกระแส ของเหลวของการกลั่นกระแสที่สองดังกล่าวและทำกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสที่สอง ดังกล่าวให้ร้อน ซึ่งไล่ส่วนปร ะกอบที่ระเหยได้มากกว่าออกจากกระแสของเหลวของการกลั่นกระแส ที่สองดังกล่าวในเวลาเดียวกัน และหลังจากนันปล่อยกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสที่สองที่ถูก ทำให้ร้อนและถูกไล่ก๊าซดังกล่าวออกจากชิ้นส่วนประกอบการแปรรูปดังกล่าวในรูปส่วนที่ระเหยได้ ค่อนข้างน้อยกว่าดังกล่าว และ (16) วิถีทางควบคุมที่ถูกปรับให้ควบคุมปริมาณและอุณหภูมิของกระแสป้อน ดังกล่าวที่ถูกป้อนไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าวเพื่อรักษาอุณหภูมิของบริเวณด้านบนดังกล่าวของวิถีทาง ดูดซับดังกล่าวที่อุณหภูมิซึ่งเป็นจุดที่ส่วนหลักของส่วนประกอบต่างๆ ในส่วนที่ระเหยได้ค่อนข้าง น้อยกว่าดังกล่าวถูกถู้คืน 2 4. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 23 ที่ซึ่ง (a) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวถูกปรับให้เหมาะเพื่อทำ กระแสก๊าซดังกล่าวให้เย็นเพียงพอที่จะควบแน่นกระแสก๊าซดังกล่าวบางส่วน (b) วิถีทางแยกเพิ่มเติมถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรก ดังกล่าวเพื่อรับกระแสก๊าซที่ถูกควบแน่นบางส่วนดังกล่าวและแยกกระแสก๊าซที่ถูกควบแน่นบางส่วน ดังกล่าวออกเป็นกระแสไอและกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแส (c) วิถีทางขยายตัวดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับ กระแสไอดังกล่าวและทำกระแสไอดังกล่าวให้ขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่า ซึ่งเป็นจุดที่กระแสไอ ดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม (d) วิถีทางดูดซับดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางขยายตัวดังกล่าวเพื่อรับกระแส ไอที่ถูกทำให้เย็นที่ถูกขยายตัวดังกล่าวในรูปการป้อนที่ก้นไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว (e) วิถีทางขยายตัวเพิ่มเติมถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับ กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวและทำกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสดังกล่าว ให้ขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าดังกล่าว และ หน้า 13 ของจำนวน 22 หน้า (0 วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวที่กำลังถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติม กับวิถีทางขยายตัวเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายดัวดังกล่าว และทำกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายตัวดังกล่าวให้ร้อน ซึ่งให้การทำให้เย็นอย่าง น้อยหนึ่งส่วนของขันตอน (a) ซึ่งวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวกำลังถูกเชื่อมต่อ เพิ่มเติมกับวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวเพื่อจ่ายกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายดัวที่ ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวในรูปการฟ้อนที่ก้นไปยังวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าว 2 5. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 23 ที่ซึ่ง (a) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่สองดังกล่าวที่ถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับ วิถีทางเก็บรวบรวมของเหลววิถีทางแรกดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรก ดังกล่าวและทำกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกดังกล่าวให้ร้อน ซึ่งให้อย่างน้อยส่วนหนึ่ง ของการทำให้เย็นดังกล่าวของกระแสไอของการกลั่นกระแสแรกดังกล่าว (b) วิถีทางถ่ายโอนมวลถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่ สองดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวในรูปการป้อน ด้านบนไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าว และ (c) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่สองที่ถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับวิถีทาง เก็บรวบรวมไอวิถีทางแรกดังกล่าวเพื่อรับกระแสไอของการกลั่นกระแสแรกดังกล่าวและทำกระแส ไอของการกลั่นกระแสที่หนึ่งดังกล่าวให้เย็นเพียงพอที่จะควบแน่นกระแสไอของการกลั่นกระแสที่ หนึ่งดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งส่วน ซึ่งให้การทำให้ร้อนอย่างน้อยหนึ่งส่วนของขันตอน (a) 2 6. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 25 ที่ซึ่ง (i) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวถูกปรับให้เหมาะเพื่อทำ กระแสก๊าซดังกล่าวให้เย็นเพียงพอที่จะควบแน่นกระแสก๊าซดังกล่าวบางส่วน 00 วิถีทางแยกเพิ่มเติมถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรก ดังกล่าวเพื่อรับกระแสก๊าซที่ถูกควบแน่นบางส่วนดังกล่าวและแยกกระแสก๊าซที่ถูกควบแน่นบางส่วน ดังกล่าวออกเป็นกระแสไอและกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแส Ciii) วิถีทางขยายตัวดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับ กระแสไอดังกล่าวและทำกระแสไอดังกล่าวให้ขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่า ซึ่งเป็นจุดที่กระแสไอ ดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม หน้า 14 ของจำนวน 22 หน้า (iv) วิถีทางดูดซับดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางขยายตัวดังกล่าวเพื่อรับกระแส ไอที่ถูกทำให้เย็นที่ถูกขยายตัวดังกล่าวในรูปการฟ้อนที่ก้นไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว (v) วิถีทางขยายตัวเพิ่มเติมถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับ กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวและทำกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสดังกล่าว ให้ขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าดังกล่าว และ (vi) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับ วิถีทางขยายตัวเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายตัวดังกล่าว และทำกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายตัวดังกล่าวให้ร้อน ซึ่งให้การทำให้เย็นอย่าง น้อยหนึ่งส่วนของขั้นตอน (i) ซึ่งวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติม กับวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวเพื่อจ่ายกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายดัวที่ถูกทำให้ ร้อนดังกล่าวในรูปการป้อนที่ก้นไปยังวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าว 2 7. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 23 ที่ซึ่ง (a) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวถูกปรับให้เหมาะเพื่อทำ กระแสก๊าซดังกล่าวให้เย็นบางส่วน (๖) วิถีทางแยกถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าว เพื่อรับกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นบางส่วนดังกล่าวและแบ่งกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นบางส่วนดังกล่าว ออกเป็นส่วนแรกและส่วนที่สอง (c) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมอยู่ในวิถีทางแยกเพิ่มเติมและถูก เชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งดังกล่าวเพื่อรับส่วนแรกดังกล่าวและทำให้ส่วนแรกเย็นเพิ่มเติม ซึ่งควบแน่น ส่วนประกอบที่ระเหยได้น้อยกว่าใดๆ จากส่วนแรกดังกล่าวในเวลาเดียวกัน (d) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับ วิถีทางแบ่งดังกล่าวเพื่อรับส่วนที่สองดังกล่าวและทำให้ส่วนที่สองดังกล่าวเย็นเพิ่มเติม (e) วิถีทางรวมเพิ่มเติมถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติม ดังกล่าวและวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวเพื่อรับส่วนแรกที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม ดังกล่าวและส่วนที่สองที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวและสร้างกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็น; (0 วิถีทาง ขยายตัวดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางรวมเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นดังกล่าว และทำกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นดังกล่าวให้ขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่า หน้า 15 ของจำนวน 22 หน้า (g) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวที่ถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับ วิถีทางเก็บรวบรวมของเหลววิถีทางแรกดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรก ดังกล่าวและทำกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกดังกล่าวให้ร้อน ซึ่งให้การทำให้เย็นอย่าง น้อยหนึ่งส่วนของขั้นตอน (c) (h) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและ มวลเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวใน รูปการป้อนด้านบนไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าว และ (i) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับ วิถีทางรวมดังกล่าวเพื่อรับกระแสไอที่ถูกรวมดังกล่าวและทำกระแสไอที่ถูกรวมดังกล่าวให้ร้อน ซึ่ง ให้การทำให้เย็นอย่างน้อยหนึ่งส่วนของขั้นตอน (a) และ (d) และหลังจากนันปล่อยกระแสไอที่ถูก รวมที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวในรูปส่วนก๊าซตกด้างที่ระเหยได้ดังกล่าว 2 8. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 27 ที่ซึ่ง (0 วิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับวิถีทางแลกเปลี่ยนความ ร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวเพื่อรับส่วนที่สองที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อทำให้ของเหลวใดๆ ที่ถูก ควบแน่นเมื่อส่วนแรกดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมและเมื่อส่วนที่สองดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมถูก รวมเพื่อสร้างกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแส โดยที่ส่วนที่เหลือของส่วนแรกที่ถูกทำให้เย็น เพิ่มเติมดังกล่าวและส่วนที่สองที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าว สร้างกระแสไอ (น) วิถีทางขยายตัวดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับ กระแสไอดังกล่าวและทำกระแสไอดังกล่าวให้ขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าซึ่งเป็นจุดที่กระแสไอ ดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม (iii) วิถีทางดูดซับดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางขยายตัวดังกล่าวเพื่อรับกระแส ไอที่ถูกทำให้เย็นที่ถูกขยายตัวดังกล่าวในรูปการป้อนที่ก้นไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว (iv) วิถีทางขยายตัวเพิ่มเติมดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อรับกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวและทำกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแส ดังกล่าวให้ขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าดังกล่าว และ (v) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับ วิถีทางขยายตัวเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายตัวดังกล่าว และทำกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายตัวดังกล่าวให้ร้อน ซึ่งให้การทำให้เย็นอย่าง หน้า 16 ของจำนวน 22 หน้า น้อยหนึ่งส่วนของขั้นตอน (a) ซึ่งวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติม กับวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวเพื่อจ่ายกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายดัวที่ถูกทำให้ ร้อนดังกล่าวในรูปการป้อนที่ก้นไปยังวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าว 2 9. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 27 ที่ซึ่ง (0 วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่สามถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งดังกล่าว เพื่อรับส่วนแรกดังกล่าวและทำส่วนแรกดังกล่าวให้เย็นเพิ่มเติม (ii) วิถีทางรวมเพิ่มเติมดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อน วิถีทางที่สามดังกล่าวและวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวเพื่อรับส่วนแรกที่ถูกทำให้ เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวและส่วนที่สองที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวและสร้างกระแสก๊าชที่ถูกทำให้เย็น (Hi) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางที่สามดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับ วิถีทางเก็บรวบรวมของเหลววิถีทางแรกดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรก ดังกล่าวและทำกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกดังกล่าวให้ร้อน ซึ่งให้การทำให้เย็นอย่าง น้อยหนึ่งส่วนของขั้นตอน (0 และ Civ) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อน วิถีทางที่สามดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าวใน รูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าว 3 0. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 29 ที่ซึ่ง (A) วิถีทางรวมเพิ่มเติมดังกล่าวถูกปรับให้เหมาะเพื่อรับส่วนแรกที่ถูกทำให้เย็น เพิ่มเติมดังกล่าวและส่วนที่สองที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวและสร้างกระแสก๊าซที่ถูกควบแน่น บางส่วน (B) วิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางรวมเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อ รับกระแสก๊าซที่ถูกควบแน่นบางส่วนดังกล่าวและแยกกระแสก๊าซที่ถูกควบแน่นบางส่วนดังกล่าว ออกเป็นกระแสไอหนึ่งกระแสและกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแส (C) วิถีทางขยายตัวดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับ กระแสไอดังกล่าวและทำกระแสไอดังกล่าวให้ขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่า ซึ่งเป็นจุดที่กระแสไอ ดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม (D) วิถีทางดูดซับดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางขยายตัวดังกล่าวเพื่อรับกระแส ไอที่ถูกทำให้เย็นที่ถูกขยายตัวดังกล่าวในรูปการป้อนที่ก้นไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว หน้า 17 ของจำนวน 22 หน้า (E) วิถีทางขยายตัวเพิ่มเติมถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับ กระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสตังกล่าวและทำกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสตังกล่าว ให้ขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าตังกล่าว และ (F) วิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรกดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับ วิถีทางขยายตัวเพิ่มเติมตังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายตัวตังกล่าว และทำกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่งกระแสที่ถูกขยายตัวตังกล่าวให้ร้อน ซึ่งให้อย่างน้อยส่วนหนึ่ง ของการทำให้เย็นบางส่วนตังกล่าวของขันตอน (A) ซึ่งวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อนวิถีทางแรก ตังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับวิถีทางถ่ายโอนมวลตังกล่าวเพื่อจ่ายกระแสของเหลวอย่างน้อยหนึ่ง กระแสที่ถูกขยายตัวที่ถูกทำให้ร้อนตังกล่าวในรูปการฟ้อนที่ก้นไปยังวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อน วิถีทางแรกดังกล่าว 3 1. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 24 ซึ่งวิถีทางแยกเพิ่มเติมตังกล่าวอยู่ในชิ้นส่วน ประกอบการแปรรูปดังกล่าว 3 2. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 26 ซึ่งวิถีทางแยกเพิ่มเติมตังกล่าวอยู่ในชินส่วน ประกอบการแปรรูปดังกล่าว 3 3. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 27 หรือ 28 ซึ่งวิถีทางแยกเพิ่มเติมตังกล่าวอยู่ในชินส่วน ประกอบการแปรรูปดังกล่าว 3 4. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 30 ซึ่งวิถีทางแยกเพิ่มเติมตังกล่าวอยู่ในชินส่วน ประกอบการแปรรูปตังกล่าว 3 5. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 25 ที่ซึ่ง (1) วิถีทางถ่ายโอนมวลตังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยน ความร้อนวิถีทางที่สองตังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อน ดังกล่าวที่ตำแหน่งการป้อนกลาง (2) วิถีทางแบ่งถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกดังกล่าวเพื่อรับกระแสที่ถูกควบแน่น ตังกล่าวและแบ่งกระแสที่ถูกควบแน่นตังกล่าวออกเป็นกระแสรีฟลักซ์กระแสแรกและกระแสที่สอง เป็นอย่างน้อย (3) วิถีทางดูดซับดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งตังกล่าวเพื่อรับ กระแสรีฟลักซ์กระแสแรกตังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนตังกล่าวไปยังวิถีทางดูดซับตังกล่าว และ หน้า 18 ของจำนวน 22 หน้า (4) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งดังกล่าว เพื่อรับกระแสรีฟลักซ์กระแสที่สองดังกล่าวในรูปการบ่อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวล ดังกล่าว 3 6. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 29 ที่ซึ่ง (1) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยน ความร้อนวิถีทางที่สองดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อน ดังกล่าวที่ตำแหน่งการป้อนกลาง (2) วิถีทางแบ่งเพิ่มเติมถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกดังกล่าวเพื่อรับกระแสที่ถูก ควบแน่นดังกล่าวและแบ่งกระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวออกเป็นกระแสรีฟลักซ์กระแสแรกและ กระแสที่สองเป็นอย่างน้อย (3) วิถีทางดูดซับดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อรับกระแสรีฟลักซ์กระแสแรกดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว และ (4) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งเพิ่มเติม ดังกล่าวเพื่อรับกระแสรีฟลักซ์กระแสที่สองดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางถ่าย โอนมวลดังกล่าว 3 7. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 26 ที่ซึ่ง (1) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยน ความร้อนวิถีทางที่สองดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อน ดังกล่าวที่ตำแหน่งการป้อนกลาง (2) วิถีทางแบ่งถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกวิถีทางที่สองดังกล่าวเพื่อรับกระแสที่ ถูกควบแน่นดังกล่าวและแบ่งกระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวออกเป็นกระแสรีฟลักซ์กระแสแรกและ กระแสที่สองเป็นอย่างน้อย (3) วิถีทางดูดซับดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งดังกล่าวเพื่อรับ กระแสรีฟลักซ์กระแสแรกดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว และ (4) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบ่งดังกล่าว เพื่อรับกระแสรีฟลักซ์กระแสที่สองดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวล ดังกล่าว หน้า 19 ของจำนวน 22 หน้า 3 8. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 27 หรือ 28 ที่ซึ่ง (1) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางถ่ายโอนความ ร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าว ที่ตำแหน่งการป้อนกลาง (2) วิถีทางแบ่งเพิ่มเติมถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกดังกล่าวเพื่อรับกระแสที่ถูก ควบแน่นดังกล่าวและแบ่งกระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวออกเป็นกระแสรีฟลักช์กระแสแรกและ กระแสที่สองเป็นอย่างน้อย (3) วิถีทางดูดซับดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อรับกระแสรีฟลักซ์กระแสแรกดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว และ (4) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งเพิ่มเติม ดังกล่าวเพื่อรับกระแสรีฟลักซ์กระแสที่สองดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางถ่าย โอนมวลดังกล่าว 3 9. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 30 หรือ 34 ที่ซึ่ง (1) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยน ความร้อนวิถีทางที่สองดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อน ดังกล่าวที่ตำแหน่งการป้อนกลาง (2) วิถีทางแบ่งเพิ่มเติมถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกดังกล่าวเพื่อรับกระแสที่ถูก ควบแน่นดังกล่าวและแบ่งกระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวออกเป็นกระแสรีฟลักซ์กระแสแรกและ กระแสที่สองเป็นอย่างน้อย (3) วิถีทางดูดซับดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อรับกระแสรีฟลักซ์กระแสแรกดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว และ (4) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งเพิ่มเติม ดังกล่าวเพื่อรับกระแสรีฟลักซ์กระแสที่สองดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางถ่าย โอนมวลดังกล่าว 4 0. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 32 ที่ซึ่ง หน้า 20 ของจำนวน 22 หน้า (1) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยน ความร้อนวิถีทางที่สามดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อน ดังกล่าวที่ตำแหน่งการป้อนกลาง (2) วิถีทางแบ่งถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกวิถีทางที่สองดังกล่าวเพื่อรับกระแสที่ ถูกควบแน่นดังกล่าวและแบ่งกระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวออกเป็นกระแสรีฟลักซ์กระแสแรกและ กระแสที่สองเป็นอย่างน้อย (3) วิถีทางดูดซับดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งดังกล่าวเพื่อรับ กระแสรีฟลักซ์กระแสแรกดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว และ (4) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งดังกล่าว เพื่อรับกระแสรีฟลักซ์กระแสที่สองดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางถ่ายโอนมวล ดังกล่าว 4 1. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 33 ที่ซึ่ง (1) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางถ่ายโอนความ ร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อรับกระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกทำให้ร้อนดังกล่าว ที่ตำแหน่งการป้อนกลาง (2) วิถีทางแบ่งเพิ่มเติมถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแยกวิถีทางที่สองดังกล่าวเพื่อรับ กระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวและแบ่งกระแสที่ถูกควบแน่นดังกล่าวออกเป็นกระแส\'รีฟสักช์กระแส แรกและกระแสที่สองเป็นอย่างน้อย (3) วิถีทางดูดซับดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อรับกระแสรีฟลักซ์กระแสแรกดังกล่าวในรูปการป้อนด้านบนดังกล่าวไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว และ (4) วิถีทางถ่ายโอนมวลดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแบ่งเพิ่มเติม ดังกล่าวเพื่อรับกระแสรีฟลักซ์กระแสที่สองดังกล่าวในรูปการป้อนด้านดังกล่าวบนไปยังวิถีทางถ่าย โอนมวลดังกล่าว 4 2. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 23, 25 หรือ 35 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง (1) วิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซอยู่ในชิ้นส่วนประกอบการแปรรูปดังกล่าว หน้า 21 ของจำนวน 22 หน้า (2) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมถูกรวมอยู่ภายใน วิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซดังกล่าว ซึ่งวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงแนว หนึ่งแนวหรือมากกว่านันสำหรับสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอก (3) วิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซดังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางแลกเปลี่ยนความร้อน วิถีทางแรกดังกล่าวเพื่อรับกระแสก๊าชที่ถูกทำให้เย็นดังกล่าวและนำกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นดังกล่าว ไปยังวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อให้ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมโดยสื่อกลางการ ทำความเย็นจากภายนอกดังกล่าว และ (4) วิถีทางขยายตัวดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซ ดังกล่าวเพื่อรับกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมดังกล่าวและทำกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม ดังกล่าวให้ขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าดังกล่าว ซึ่งวิถีทางขยายตัวดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับ วิถีทางดูดซับตังกล่าวเพื่อจ่ายกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมที่ถูกขยายตัวดังกล่าวในรูปการป้อนที่ ก้นดังกล่าวไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว 4 3. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 29 หรือ 36 ที่ซึ่ง (1) วิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซอยู่ในชินส่วนประกอบการแปรรูปดังกล่าว (2) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมถูกรวมอยู่ภายใน วิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซดังกล่าว ซึ่งวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงแนว หนึ่งแนวหรือมากกว่านันสำหรับสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอก (3) วิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซตังกล่าวถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางรวมเพิ่มเติมดังกล่าว เพื่อรับกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นตังกล่าวและนำกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นดังกล่าวไปยังวิถีทางถ่าย โอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อให้ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมโดยสื่อกลางการทำความเย็นจาก ภายนอกดังกล่าว และ (4) วิถีทางขยายตัวดังกล่าวถูกปรับให้ถูกเชื่อมต่อกับวิถีทางเก็บรวบรวมก๊าซ ตังกล่าวเพื่อรับกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมตังกล่าวและทำกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม ตังกล่าวให้ขยายตัวไปยังความดันตํ่ากว่าดังกล่าว ซึ่งวิถีทางขยายตัวดังกล่าวถูกเชื่อมต่อเพิ่มเติมกับ วิถีทางดูดซับดังกล่าวเพื่อจ่ายกระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นเพิ่มเติมที่ถูกขยายตัวดังกล่าวในรูปการป้อนที่ ก้นดังกล่าวไปยังวิถีทางดูดซับดังกล่าว 4 4. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 24, 26, 30, 31, 32, 34, 37 หรือ 40 ข้อใดข้อหนึ่ง ที่ซึ่ง หน้า 22 ของจำนวน 22 หน้า (1) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมถูกรวมอยู่ภายในวิถีทางแยก เพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงแนวหนึ่งแนวหรือ มากกว่าใVนสำหรับสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอก (2) กระแสไอดังกล่าวถูกนำไปยังวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติม ดังกล่าวเพื่อให้ถูกทำให้เย็นโดยสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอกดังกล่าวเพื่อสร้างของเหลวผล ควบแน่นเพิ่มเติม และ (3) ของเหลวผลควบแน่นดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสของเหลวอย่าง น้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวที่ถูกแยกในนั้น 4 5. อุปกรณ์ตามข้อถือสิทธิข้อที่ 39 ที่ซึ่ง (1) วิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมถูกรวมอยู่ภายในวิถีทางแยก เพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงแนวหนึ่งแนวหรือ มากกว่านั้นสำหรับสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอก (2) กระแสไอดังกล่าวถูกน่าไปยังวิถีทางถ่ายโอนความร้อนและมวลเพิ่มเติม ดังกล่าวเพื่อให้ถูกทำให้เย็นโดยสื่อกลางการทำความเย็นจากภายนอกดังกล่าวเพื่อสร้างของเหลวผล ควบแน่นเพิ่มเติม และ (3) ของเหลวผลควบแน่นดังกล่าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระแสของเหลวอย่าง น้อยหนึ่งกระแสดังกล่าวที่ถูกแยกในนัน ------------Disclaimer (all) which will not appear on the advertisement page. : ------ 20/03/2018 ------ (OCR) Page 1 of the total 22 pages Rights claim 1. One process is for the separation of gas streams containing methane, C2-component, C3-component and heavier hydrocarbon components into volatile solids. Yes, and the volatile part is somewhat less than that of the main C3 component and component. The heavier hydrocarbons, where (1) the gas currents are cooled in the first heat exchanger, (2) the cooled gas flows are expanded to a lower pressure, which also Method The cooled gas stream was additionally cooled (3) that cooled gas stream was fed to the bottom of the path. The sorbent contained in a single component, processing component (4), the liquid stream of the first distillation was collected from the area. The bottom of the adsorption path and the top is fed to the mass transfer path in the part. (5) The vapor of the first distillation was collected from the top of the The pathway transfers the mass and is cooled enough to condense at least part of the vapor stream. Of the first distillation method in the heat exchanger, the second (6) the vapor stream of the first distillation is at least partially condensed. Was paid to that intersection and was separated in that intersection In which this method creates a condensed current And residual vapor stream with any non-condensed vapor Remaining after the vapor flow of the distillation stream (7) At least one part of such condensed current is fed above to (8) the second distillation vapor stream is collected from the upper area of the The aforementioned absorbent path and is heated in the aforementioned second heat exchanger path, which provides at least one part of the cooling of step (5) (9) the vapor stream of the second distillation path. That was hot combined with Any such residual vapor stream To generate a combined vapor stream, p. 2 of a total of 22 p. (10), such a combined vapor stream was heated in the heat exchanger path. The first such way Which provides at least part of the cooling of step (1), and after that (11) The second distillation stream is collected from the area. The bottom of the mass transfer path is heated and heated in the heat and mass transfer path. In such processing components Which expels more volatile components from the current The liquid of such a second stream of distillation simultaneously And after that release the liquid stream Of the second distillation that is heated and expelled the gas from the processing component. And (12) the volume and temperature of the aforementioned current \ 'feed, fed to the The adsorption pathway was effective in maintaining the temperature of the above areas of the adsorption pathway. Such at temperature, which is the point where the majority of the components in the volatile part is somewhat less. It was restored 2. Procedure according to claim 1, where (a) the gas stream is cooled enough to condense it. In the first heat exchange route (b), some of the condensed gas stream is supplied to the additional intersection. It is separated in it to provide at least one vapor stream and at least one liquid stream (c). The vapor stream is expanded to a lower pressure, which is the point at which the vapor stream flows. (D) The expanded chilled vapor stream was fed to the site for further cooling. (E) At least one such fluid flow is expanded to a lower pressure, and (f) at least one such amplified fluid is heated. In the first such heat exchanger Which provides at least part of the cooling of the procedure (a) and after which at least one of the heated amplified streams is supplied. As mentioned in the input image to the said mass transfer path, page 3 of the number 22 p. 3. Process according to claim 1, where (a) the first distillate fluid flows are collected from The bottom area of the aforementioned absorbance path and is heated in the second such heat exchange path. The liquid stream of such heated first distillation was The top was fed to the mass-transfer path and (b) the vapor of the first distillation was collected from the area. On top of that mass transfer path and was cooled enough to condense the vapor stream Distill at least one portion of the first current in the aforementioned second heat exchanger path, which provides at least one part of the heating process (a) 4. Process according to claim 3, where (0 the gas stream is cooled enough to condense it). Part of the first heat exchanger (U), some of the condensed gas flows are supplied to additional junctions. (Iii) The vapor stream is expanded to a lower pressure, which is the capacity at the vapor current. (Iv) The expanded chilled vapor stream is fed at the bottom to the (V) one or more such fluid flows are expanded to a lower pressure, and (vi) at least one such amplified fluid flow is heated. In the heat exchanger the first such method Which cools at least one part of the procedure (0 and thereafter provides at least one amplified liquid stream that is heated As mentioned in the figure, bottom feeding to the said mass transfer path 5. Process according to claim 1, where (a) such gas flows are partially cooled in the heat exchanger. Page 4 of the 22 p. (B) Such partially cooled gas streams were divided into first and second (c). The first part was further cooled in the transfer route. Heat and mass More that are in additional ways Which condenses any less volatile component from the first at the same time (d) the second part is further cooled in the heat exchange path. (E) the first such additional cooled and the second such additional. The additions were combined to form the aforementioned cooled gas stream (0 the liquid stream of the first distillation stream was collected from The bottom area of the aforementioned absorption path and is heated in the heat transfer path and Such additional mass This provides cooling at least one part of the (c) process, whereby the first such heated first distillation fluid stream is fed above it to the discharge path. And (g) the aforementioned combined vapor flows are heated in the heat exchange path. The first such way Which cools at least part of the steps (a) and (d) and after that Release the aforementioned combined vapor stream to form the said volatile residual gas portion 6. The process according to claim 5, where 0) the second additional cooled part was taken to an additional intersection. Such as to make any liquid Condensation when the first part was further cooled and when the The aforementioned second is further cooled to create at least one fluid stream, with the rest of the above further cooled and the second further cooled to create a vapor stream (ii). The vapor flow is expanded to a lower pressure, which is where the vapor stream flows. (Iii) The expanded chilled vapor stream is fed at the bottom to the pathway. Page 5 of the 22 pages (iv) At least one such fluid flow is expanded to the lower pressure, and (v) at least one such amplified fluid current. Heated In the heat exchanger the first such method Which provides at least part of the cooling Such portions of the step (a) and after that provide at least one liquid flow that is Expanding the aforementioned as a bottom feed to the said mass transfer path 7. Process according to claim 1, where (i) such gas flows are partially cooled in a heat exchanger. Such first path GO, second part, third GiO (iv), the partially cooled gas stream is divided into first and The first part was further cooled in the heat exchange pathway. The second part was further cooled in the heat exchanger path. (V) the first such additional cooled and the second such additional. The additions were combined to form the chilled gas stream and (vi) the liquid stream of the first distillation stream was collected from the The bottom area of the aforementioned absorption path and is heated in the heat exchange path. The third way Which cools at least part of the procedure (iii), after which The liquid stream of the first such heated distillation was fed above it to the path. Transfer the said mass 8. Process according to claim 7, where (A) the first such additional cooled part and the second cooled part. Such additions are combined to form a partially condensed gas stream (B). Partially condensed gas stream is supplied to the intersection path. It is further isolated and separated in it to provide at least one vapor stream and at least one liquid stream on page 6 of the 22 p (C). steam (D) The expanded chilled vapor stream is fed to the bottom to the (E) At least one such fluid flow is expanded to a lower pressure, and (F) at least one such amplified fluid is heated. In the heat exchanger the first such method Which provides at least part of the cooling Such part of the step (A) and after which at least one liquid stream is Expanded such heated as a bottom feed to the said mass transfer path 9. Process according to claim 2, where the additional intersection is part of Assembling the said processing 1 0. Process according to claim 4 or 8, where the additional intersection is in Such processing components 1 1. Process according to claim 5 or 6, where the additional intersection is in Parts of the said processing 1 2. Process according to claim 3 or 7, where (1) the first such heated distillation fluid stream is supplied. Also, the mass transfer path at the neutral feeding position (2), the condensed current is divided into the first reflux current. And at least a second current (3). The above reflux current is fed above to the path. And (4) the second reflux current is fed above it to the path. Transfer the said mass 1 3. Process according to claim 4 or 8, where (1) the first heated distillation fluid stream is supplied. To such a mass transfer path, at the central feed position 7 of the 22 p (2) the condensed current is divided into the first reflux current. And at least a second current (3). The above reflux current is fed above to the path. And (4) the aforementioned secondary reflux current is fed above it to the path. Transfer the said mass 1 4. Process according to claim 5 or 6, where (1) the first heated distillation fluid stream is supplied. Also, the mass transfer path at the neutral feeding position (2), the condensed current is divided into the first reflux current. And at least a second current (3). The above reflux current is fed as above to the path. And (4) the aforementioned secondary reflux current is fed above it to the path. Transfer the said mass 1 5. Process according to claim 10, where (1) the first heated distillation fluid stream is supplied. Also, the mass transfer path at the neutral feeding position (2), the condensed current is divided into the first reflux current. And at least a second current (3). The above reflux current is fed as above to the path. And (4) the second reflux current is fed above it to the path. Transferring such mass 1 6. Process according to claim 11, where (1) the first heated distillation fluid stream is supplied. Also, the mass transfer path is at the central feed position 8 of the 22 p. (2) the condensed current is divided into the first reflux current. And at least a second current (3). The above reflux current is fed as above to the path. And (4) the aforementioned secondary reflux current is fed above it to the path. Transferring such mass 1 7. Process in accordance with any one of claim 1, 3 or 7 where (1) the gas collection path resides in the processing component (2) the additional heat and mass transfer route is incorporated. Method for collecting such gas These additional heat and mass transfer routes include the One or more lines for the external cooling medium (3) the cooled gas stream is supplied to the gas collection path. It is then directed to such additional heat and mass transfer path for further cooling. By such external cooling medium and (4) such additional cooled gas stream is expanded to lower pressure. It and afterwards is fed at the bottom to the aforementioned absorption path. 1 8. Process according to claim 12, where (1) gas collection pathways are in the said processing components (2) additional heat and mass transfer routes are incorporated. Method for collecting such gas These additional heat and mass transfer routes include the One or more lines for the external cooling medium (3) the cooled gas stream is supplied to the gas collection path. It is then directed to an additional heat and mass transfer path for further cooling. By such external cooling medium and (4) such additional cooled gas stream is expanded to lower pressure. It and afterwards is fed at the aforementioned to the said absorption path. Process in accordance with any of Clause 2, 4, 8 or 9, where 1 9. 9 p. Of the 22 p. (1) The thermal transfer path and additional mass were incorporated within the intersection. Additional such Which pathways for transfer of heat and additional masses include one or More than that for the external cooling medium (2), the vapor stream is directed to additional heat and mass transfer paths. Such as in order to be cooled by such external cooling medium to generate the effect liquid Additional condensation and (3) liquids, the resulting condensation becomes part of the liquid stream as At least one of the above currents is isolated in that 2 0. Process according to claim 10, where (1) additional thermal and mass transfer routes are incorporated within the intersection. Additional such Which pathways for transfer of heat and additional masses include one or Moreover, for the external cooling medium (2), the vapor stream is directed towards additional heat and mass transfer paths. Such as in order to be cooled by such external cooling medium to generate the effect liquid Additional condensation and (3) liquids, the resulting condensation becomes part of the liquid stream as At least one of the above currents was isolated in Non2 1. Process according to claim 13, where (1) additional heat transfer routes and masses are included within the intersection. Additional such Which pathways for transfer of heat and additional masses include one or More than that for the external cooling medium (2) the vapor stream is directed towards additional heat and mass transfer routes. Such as in order to be cooled by such external cooling medium to generate the effect liquid Additional condensation and (3) liquids, the resulting condensation becomes part of the liquid stream as At least one of the above currents was isolated in Nun 2 2. Process according to claim 15, where page 10 of the 22 pages (1) additional thermal and mass transfer routes are incorporated within the intersection. Additional such Which pathways for transfer of heat and additional masses include one or More than that for the external cooling medium (2), the vapor stream is directed to additional heat and mass transfer paths. Such as in order to be cooled by such external cooling medium to generate the effect liquid Additional condensation and (3) liquids, the resulting condensation becomes part of the liquid stream as At least one of the above currents was isolated in Non 2 3. A type of device for separating gas streams containing methane, C2 component, C3 component and heavier hydrocarbon component into volatile residual gas. And the volatile part is somewhat less that contains the main C3 component and component. Heavier hydrocarbons This includes (1) the first heat exchanger path to cool the gas stream, (2) the expansion path that the couc connects to the first heat exchanger path. It is used to obtain the refrigerated gas stream and expand it to a lower pressure (3) the adsorption pathway in one device, the processing component and which is Connected to the aforementioned expansion path to receive such an expanded stream of cooled gas in the form of (4) The first fluid collection path contained in the metamorphic component. The figure and which are connected to the adsorption pathway to receive the liquid stream of the distillation stream. (5) the mass transfer paths present in the said processing components and that are Connected to the liquid collection path, the first such method is to receive the liquid stream of the distillation. (6) The first vapor collection path present in the processing component. And that is connected to that mass transfer path to receive the first distillation vapor stream. From the upper part of the said mass transfer path, page 11 of the number 22 pages (7), the second heat exchanger path was connected to The first vapor collection method was used to obtain the vapor of the first distillate and Cool the vapor stream of the distillate enough to condense the first distillate vapor stream. At least one part (8) the junction is connected to the second heat exchanger path. Such as to get the vapor of the first distillation that was at least partially condensed and separated. The vapor of the first distillation that was at least partially condensed into the condensed stream. Condensation and residual vapor current with any non-condensed vapor Remaining after the vapor stream of the The first distillation was cooled. (9) The adsorption pathway being further connected to the junction to Obtain at least one portion of the condensed current as above feeding to the aforementioned absorbent path (10) secondary vapor collection path present in the processing component. And that is connected to the aforementioned adsorption pathway to obtain a second stream of distillation from (11) The second heat exchanger path being further connected. With the aforementioned second distillation path to obtain a second stream of vapor. And heat the vapor of the second distillation Which provides at least part cooling Part (7) (12) Combined path connected to the second heat exchanger path. And the intersection method to obtain such heated second distillation vapor streams. And any such residual vapor stream (13) The first heat exchanger path is being further connected. With the aforementioned combined means to receive the combined vapor stream and heat the combined vapor stream. Which cools at least one part of the part (1) and then releases the combined vapor stream at It was heated above in the form of volatile residual gas sections, p. 12 of the number 22, p. The figure, and which is connected to the said mass transfer path, receives the liquid stream of the distillation. The second current from the lower region of the mass transfer path (15) the heat transfer path and the mass present in the processing component. It is connected to the second fluid collection path to receive the current. Liquid of the aforementioned second stream distillation and made a liquid stream of the second stream of distillation Such a hot Expelling The more volatile particles leave the liquid stream of the distillation stream. Two such at the same time And after that release the second stream of distillation liquid It is heated and expelled from the processing components as volatile components. And (16) the control path was adjusted to regulate the amount and temperature of the feed current. It is fed to the an absorbent pathway to maintain the temperature of the above-mentioned path. It is absorbed at the temperature at which point most of the components are In the relatively volatile part Less than the above, was returned 2 4. Equipment according to claim 23, where (a) the first such first heat exchanger is optimized to perform The gas stream was cooled enough to condense some of it. (B) An additional junction was connected to the first heat exchanger path. Such as to receive the partial condensation gas stream and to separate some of the condensed gas stream. (C) The expansion path is connected to the additional junction to obtain at least one vapor and liquid stream. The vapor flow and the vapor flow to expand to a lower pressure. Which is where the vapor flows (D) the adsorption path is connected to the expansion path to receive current. The cooled vapor was expanded as a bottom feeding to the adsorption pathway (e). Additional expansion routes were connected to the additional junctions to receive the cooling vapor. One or more such flows and conducts at least one of these flows. The first heat exchanger is being added to the lower pressure and page 13 of the 22 p. With the above extended path to receive at least one such amplified fluid stream. And heat at least one such expanded liquid stream. Which provides cooling At least one part of the procedure (a) in which the first such first heat exchanger is being connected. In addition to such mass-transfer pathways to supply at least one liquid stream amplified at It is heated in such a way as to dance the bottom to the aforementioned heat exchanger. Equipment according to claim 23, where (a) the aforementioned second heat exchanger route that is additionally connected to The first distillation pathway to receive the first distillation fluid stream. And heating the liquid stream of the first distillation. Which gives at least part (B) the mass transfer path is connected to the heat exchanger path. The above two to receive the liquid stream of the distillate, the first such heated stream as a feeder. And (c) the second heat exchanger path, which is further connected to the path Collect the first distillate vapor to get the first distillate vapor stream and make the stream. The vapor of the first distillation stream is cold enough to condense the steam of the first distillate. One such at least one part Which heats at least one part of the step (a) 2 6. Equipment according to claim 25, where (i) such first heat exchanger path is optimized to perform The gas stream was cold enough to condense some of the gas stream. 00 An additional junction was connected to the first heat exchanger path. Such streams are used to receive the partially condensed gas stream and to separate some of the condensed gas stream. These expansion paths are connected to at least one vapor and liquid stream (Ciii). The vapor flow and the vapor flow to expand to a lower pressure. Which is where the vapor flows (Iv) The absorption path was connected to the expansion path to receive current. The cooled vapor was then expanded as a bottom flute to the adsorption pathway (v). Additional expansion routes were connected to the additional intersections to receive the cooling vapor. One or more such flows and conducts at least one of them flows. And (vi) the first heat exchanger path was further connected to the The additional expansion path to receive at least one such amplified stream of liquid. And heat at least one such expanded liquid stream. Which provides cooling At least one of the steps (i) in which the first such first heat exchanger route is additionally connected. With such mass transfer path to supply at least one amplified fluid stream The heat exchanger in the form of bottom feeding to the first heat exchanger route 2 7. Equipment according to claim 23, where (a) the first such first heat exchanger is optimized to perform (6) The junction is connected to the first heat exchanger route. To receive the partially cooled gas stream and to divide the partially cooled gas stream Into the first and second (c) pathways, heat transfer and additional mass are in additional junctions and are Connect it to the said path to obtain the first section and cool the first section further, which condenses any less volatile components. At the same time (d) the first heat exchanger path was further connected to the (E) The additional combined path is connected to the additional heat and mass transfer path. And the aforementioned heat exchange path to obtain an additional cooled first section. Thereof, and the second additional cooled part thereof, and generates a stream of cooled gas; (0 The expansion paths are connected to the aforementioned combined pathways to receive such cooled gas flows. The stream of the cooled gas expands to a lower pressure than page 15 of the 22 p (g). The first distillation pathway to receive the first distillation fluid stream. And heating the liquid stream of the first distillation. Which provides cooling At least one part of the (c) (h) phase of the mass transfer path is connected to the heat transfer path and Such additional mass to receive the liquid stream of such heated first distillation in The above feeding figure to the mass transfer path and (i) the first heat exchanger path was further connected to the Such a combined path is to obtain the said combined vapor stream and heat such a combined vapor stream, which provides cooling at least part of the (a) and (d) phases, and after which it is released. Cheap cough Such heated aggregates form the aforementioned volatile residual gas portion 2 8. Equipment according to claim 27, where (0 the above intersection is additionally connected to the The first such method was to obtain the said additional cooled second, to allow any liquid to be condensed when the first part was further cooled and when the second was further cooled. Combine to form at least one liquid stream Where the rest of the first part was cooled The additional, and the second, the additional cooling, generates a vapor stream. The expansion path is connected to that additional junction to obtain The vapor flow and it expands to a lower pressure which is the point where the vapor flows. (Iii) the adsorption path is connected to the expansion path to receive current. The cooled vapor was expanded as a bottom feeding to the adsorption pathway (iv). Such additional expansion path was connected to such additional junction. To receive at least one such flow and conduct at least one of the liquid flows And (v) the first heat exchanger path was further connected to the The additional expansion path to receive at least one such amplified stream of liquid. And heat at least one such expanded liquid stream. Which provides cooling as p. 16 of the 22 p. At least one part of the procedure (a) in which the aforementioned heat exchanger path is further connected With such mass transfer path to supply at least one amplified fluid stream The heat exchanger is shown as a bottom feed to the aforementioned heat exchanger. 2 9. Equipment according to claim 27, where (0 third heat exchanging pathway is connected to that partition (Ii) the additional combined path is connected to the heat exchanger path. The aforementioned third path and the aforementioned heat exchanger path to obtain the first rectified part. And the second that is further cooled and generates a stream of cooled (Hi) gas stream. The first distillation pathway to receive the first distillation fluid stream. And heating the liquid stream of the first distillation. Which provides cooling At least one part of the step (0 and Civ), the mass transfer path is connected to the heat exchanger path. The third such method is to obtain the liquid stream of such heated first distillation in The above input figure to the mass transfer path 3 0. Equipment according to claim 29, where (A) such additional combined means are optimized to receive the cooled first part. And the second additional chilled and partially condensed gas stream (B). The additional intersection was connected to such additional combined path to Receive some of the condensed gas stream and separate the part of the condensed gas stream. Into one vapor stream and at least one liquid stream (C). The expansion path is connected to the additional junction to obtain The vapor flow and the vapor flow to expand to a lower pressure. Which is where the vapor flows (D) the absorption path is connected to the expansion path to receive current. The cooled vapor was expanded as a bottom feed to the aforementioned absorption path, page 17 of the 22 pages (E). Additional expansion routes were connected to such additional junctions to receive One or more liquid flows and conducts at least one liquid stream. And (F) the first heat exchanger path was further connected to the Additional expansion paths are said to receive at least one expanded fluid stream. And to heat at least one of these expansive fluid flows Which gives at least part Of the partial cooling of the procedure (A) where the first heat exchanger path The said mass is further connected to the said mass transfer path to supply at least one fluid stream. The heated amplified current is said to be the butt-to-heat exchanger path. The first such way 3 1. Equipment according to claim 24, where additional intersections are addressed in the parts Engage in the said processing 3 2. Equipment according to claim 26, which additional intersections are mentioned in the section Engage in the said processing 3 3. Equipment according to claim 27 or 28, which additional intersections are mentioned in the section Engage in the said processing 3 4. Equipment according to claim 30, which additional intersections are mentioned in the section Processing the said 3 5. Equipment according to claim 25, where (1) the said mass transfer route is adjusted to be connected to the exchange route. The second method is to obtain the first distillation stream to be heated. As mentioned at the central feeding position (2), the shunt path is connected to that junction to receive the condensed current. Thang and divide the condensed currents into first and second reflux currents. At least (3) the absorbent pathway was adjusted to be connected to the The first reflux currents, as mentioned in the above feeding form, go to the adsorption pathway, and page 18 of the number 22 pages (4). The divide To obtain the aforementioned secondary reflux currents in the above subtraction form to the said mass transfer path 3 6. Equipment according to claim 29, where (1) the mass transfer route is adjusted to be connected to the exchange route. Such a second method is to get the liquid stream of the first distillate being heated. As mentioned at the neutral feeding position (2), an additional shunt path is connected to that junction to receive the correct current. Condenses and divides the condensed current into the first reflux current and The second current is at least (3). The absorption path is adjusted to be connected to the additional dividing path. To obtain the aforementioned reflux currents in the above feeding form to the adsorption pathway and (4) that mass transfer path is adjusted to be connected to the additional shunt path To obtain the aforementioned secondary reflux current in the above feed form into the path of the rectifier. Transfer the said mass 3 7. Equipment according to claim 26, where (1) the mass transfer route is adjusted to be connected to the exchange route. Such a second method is to get the liquid stream of the first distillate being heated. At the central feeding position (2), the shunt path is connected to the aforementioned second junction to receive current at Is condensed and the condensed current is divided into the first reflux current and At least (3) the secondary current. The absorption path was adjusted to be connected to the dividing path to obtain The first reflux current, as above feeding, goes to the aforementioned absorption path and (4) that mass transfer path is adjusted to be connected to the shunt device. To obtain the aforementioned second reflux current in the above feeding figure to the said mass transfer path p. 19 of the number 22 p. 3 8. Equipment according to claim 27 or 28, where (1) the mass transfer route is adjusted to be connected to the Heating and such additional mass to receive the liquid stream of such heated first distillation. At the central feeding position (2), an additional dividing path is connected to the intersection to receive the correct current. Condenses and divides the condensed current into the first reflux current and The second current is at least (3). The absorption path is adjusted to be connected to the additional dividing path. To obtain the aforementioned reflux currents in the above feeding form to the adsorption pathway and (4) that mass transfer path is adjusted to be connected to the additional shunt path To obtain the aforementioned secondary reflux current in the above feed form into the path of the rectifier. Transfer the said mass 3 9. Equipment according to claim 30 or 34, where (1) the mass transfer route is adjusted to be connected to the exchange route. Such a second method is to get the liquid stream of the first distillate being heated. As mentioned at the neutral feeding position (2), an additional shunt path is connected to that junction to receive the correct current. Condenses and divides the condensed current into the first reflux current and The second current is at least (3). The absorption path is adjusted to be connected to the additional dividing path. To obtain the aforementioned reflux currents in the above feeding form to the adsorption pathway and (4) the mass transfer path is adjusted to be connected to the additional shunt path. To obtain the aforementioned secondary reflux current in the above feed form into the path of the rectifier. Transfer the said mass 4 0. The device, according to claim 32, where page 20 of the number 22 (1), the mass transfer route was adjusted to be connected to the exchange path Such a third method is to get the liquid stream of the heated first distillation. At the central feeding position (2), the shunt path is connected to the aforementioned second junction to receive current at Is condensed and the condensed current is divided into the first reflux current and At least (3) the secondary current. The absorption path was adjusted to be connected to the dividing path to obtain The first reflux current, in the form of the above feeding, goes to the adsorption path and (4) the mass transfer path is tuned to be connected to the shunt path. To obtain the aforementioned secondary reflux current in the above feeding figure to the aforementioned mass transfer path 4 1. Equipment according to claim 33, where (1) the mass transfer route is adjusted to be connected to the Heating and such additional mass to receive the liquid stream of such heated first distillation. At the central feeding position (2), an additional dividing path was connected to the aforementioned second intersection path to obtain The condensed current divides the condensed current into a \ 'reve sack current. The first and at least the second currents (3). The absorbent path is adjusted to be connected to the additional dividing path. To obtain the aforementioned reflux currents in the above feeding form to the adsorption pathway and (4) the mass transfer path is adjusted to be connected to the additional shunt path. Such as to receive the aforementioned secondary reflux current in the above-side feeding form to the path taken. Transfer the said mass 4 2. Any equipment according to claim 23, 25 or 35, where (1) the gas-collecting path is in the said processing component, p. 21 of the 22 p. (2) the heat transfer path and Additional mass is included inside. Method for collecting such gas These additional heat and mass transfer routes include the One or more lines for the external cooling medium (3) the gas collection path is connected to the heat exchanger path. The first such method was to receive such cooled gas stream and to carry the such cooled gas stream. To such additional heat and mass transfer paths so that they are further cooled by the And (4) the expansion path was adjusted to be connected to the gas collection path. It is used to receive the said additional cooled gas stream and to conduct additional cooled gas stream. As mentioned above, it expands to lower pressure. Which the means of expansion were further connected with Such adsorption routes are used to supply such expanded streams of refrigerated gas as a federation. The bottom to the said absorption path 4 3. Equipment according to claim 29 or 36, where (1) gas collection paths are contained within the said processing element (2) additional heat and mass transfer paths are included Method for collecting such gas These additional heat and mass transfer routes include the One or more lines for the external cooling medium (3) the said gas collection path is connected to such additional combined path. To receive the refrigerated gas stream and direct the cooled gas stream to the emptying path Transfer the heat and such additional mass so that it is further cooled by the cooling medium from And (4) the expansion route was adjusted to be connected to the gas collection path. Tung said to receive an additional stream of cooled gas and make additional cooled gas stream. Therefore, it expands to a lower pressure. Which the means of expansion were further connected with The adsorption path is used to supply such an expanded stream of cooled gas as a federation. The bottom to the said absorption path 4 4. Equipment according to claim 24, 26, 30, 31, 32, 34, 37 or 40, where p. 22 of the 22 p. (1) additional thermal and mass transfer routes are included within. Crossroads Additional such Which pathways for transfer of heat and additional masses include one or More than in the external cooling medium (2), the vapor stream is directed towards additional heat and mass transfer paths. Such as in order to be cooled by such external cooling medium to generate the effect liquid Additional condensation and (3) liquids, the resulting condensation becomes part of the liquid stream as At least one such current is isolated in it 4 5. Equipment according to claim 39, where (1) additional heat transfer routes and masses are included within the intersection. Additional such Which pathways for transfer of heat and additional masses include one or Moreover, for the external cooling medium (2), the vapor stream is directed towards additional heat and mass transfer paths. Such as in order to be cooled by such external cooling medium to generate the effect liquid Additional condensation and (3) liquids, the resulting condensation becomes part of the liquid stream as At least one of the above streams was isolated in that ------------
1. กระบวนการรูปแบบหนึ่งสำหรับการแยกกระแสก๊าซที่ประกอบด้วยมีเทน ส่วนประกอบ C2 ส่วนประกอบ C3 และส่วนประกอบไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่าออกเป็นส่วนก๊าซ ตกค้างที่ระเหยได้และส่วนที่ระเหยได้ค่อนข้างน้อยกว่าที่มีส่วนหลักของส่วนประกอบ C3 และ ส่วนประกอบไฮโดรคาร์บอนที่หนักกว่าที่กล่าวมา ซึ่ง (1) กระแสก๊าซที่กล่าวมาถูกทำให้เย็นในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชิ้นแรก (2) กระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นที่กล่าวมาถูกขยายตัวไปยังความดันต่ำกว่าซึ่งเป็น จุดที่กระแสก๊าซดังกล่าวถูกทำให้เย็นเพิ่มเติม (3) กระแสก๊าซที่ถูกทำให้เย็นที่ถูกขยายตัวที่กล่าวมาถูกป้อนที่ก้นไปยัง อุปกรณ์ดูดซับที่อยู่ในชิ้นส่วนประกอบการแปรรูป (4) กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสแรกถูกเก็บรวบรวมจากบริเวณ ด้านล่างของอุปกรณ์ดูดซับที่กล่าวมาและถูกป้อนด้านบนไปยังอุปกรณ์ถ่ายโอนมวลที่อยู่ใน ชิ้นส่วนประกอบการแปรรูปที่กล่าวมา (5) กระแสไอของการกลั่นกระแสแรกถูกเก็บรวบรวมจากบริเวณด้านบนของ อุปกรณ์ถ่ายโอนมวลที่กล่าวมาและถูกทำให้เย็นเพียงพอที่จะควบแน่นกระแสดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่ง ส่วนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชิ้นที่สอง (6) กระแสไอของการกลั่นกระแสแรกที่ถูกควบแน่นอย่างน้อยบางส่วนที่กล่าว มาถูกจ่ายไปยังอุปกรณ์แยกและถูกควบแน่นใดๆ ที่เหลืออยู่หลังจากที่กระแสไอของการกลั่นกระแสแรก ที่กล่าวมาถูกทำให้เย็น (7) กระแสที่ถูกควบแน่นที่กล่าวมาอย่างน้อยหนึ่งส่วนถูกป้อนด้านบนไปยัง อุปกรณ์ดูดซับที่กล่าวมา (8) กระแสไอของการกลั่นกระแสที่สองถูกเก็บรวบรวมจากบริเวณด้านบนของ อุปกรณ์ดูดซับที่กล่าวมาและถูกทำให้ร้อนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชิ้นที่สองที่กล่าวมา ซึ่งให้ การทำให้เย็นอย่างน้อยหนึ่งส่วนของขั้นตอนที่ (5) (9) กระแสไอของการกลั่นกระแสที่สองที่ถูกทำให้ร้อนที่กล่าวมาถูกรวมกับ กระแสไอตกค้างที่กล่าวมาใดๆ เพื่อสร้างกระแสไอที่ถูกรวม (10) กระแสไอที่ถูกรวมที่กล่าวมาถูกทำให้ร้อนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ชิ้นแรกที่กล่าวมา ซี่งให้การทำให้เย็นอย่างน้อยหนึ่งส่วนของขั้นตอนที่ (1) และหลังจากนั้นปล่อย กระแสไอที่ถูกรวมที่ถูกทำให้ร้อนที่กล่าวมาในรูปส่วนก๊าซตกค้างที่ระเหยได้ที่กล่าวมา (11) กระแสของเหลวของการกลั่นกระแสที่สองถูกเก็บรวบรวมจากบริเวณ ด้านล่างของอุปกรณ์ถ่ายโอนมวลที่กล่าวมาและถูกทำให้ร้อนในอุปกรณ์ถ่ายโอนความร้อนและมวลที่ อยู่ในชิ้นส่วนประกอบการแปรรูปที่กล่าวมา ซึ่งไล่ส่วนประกอบที่ระเหยได้มากกว่าออกจากกระแส ของเหลวของการกลั่นกระแสที่สองที่กล่าวมา และหลังจากนั้นปล่อยกระแสของเหลวของการกลั่น กระแสที่สองที่ถูกทำให้ร้อนและถูกไล่ก๊าซที่กล่าวมาออกจากชิ้นส่วนประกอบการแปรรูปที่กล่าวมา ในรูปส่วนที่ระเหยได้ค่อนข้างน้อยกว่าที่กล่าวมา และ (12) ปริมาณและอุณหภูมิของกระแสป้อนที่กล่าวมาที่ถูกป้อนไปยัง อุปกรณ์ดูดซับที่กล่าวมามีประสิทธิผลในการรักษาอุณหภูมิของบริเวณด้านบนที่กล่าวมาของ อุปกรณ์ดูดซับที่กล่าวมาที่อุณหภูมิ ซึ่งเป็นจุดที่ส่วนหลักของส่วนประกอบต่างๆ ในส่วนที่ระเหยได้ ค่อนข้างน้อยกว่าที่กล่าวมาถูกกู้คืน1. A process for separating gas streams containing methane, C2, C3 and heavier hydrocarbons into gaseous parts. The volatile residues and volatile components are somewhat smaller than those containing the main C3 component and the heavier hydrocarbon component, where (1) the aforementioned gas flows were cooled in the first heat exchanger (2). The aforementioned cooled gas stream is expanded to a lower pressure which is (3) The above expanded cooled gas stream is fed at the bottom to Adsorption devices in processing components (4) The first distillation fluid stream was collected from the area. Bottom of the aforementioned sorption devices and are fed above to the mass transfer device that is in (5) The first distillation vapor was collected from the top of the The aforementioned mass transfer device is cooled enough to condense at least one such current. In the second heat exchanger (6), the first distillation stream was at least partially condensed. To be supplied to any separation and condensation equipment Remaining after the first distillation vapor stream (7) At least one of the aforementioned condensed currents are fed above to (8) The second distillation vapor stream is collected from the upper area of the The aforementioned adsorption device and is heated in the aforementioned second heat exchanger providing at least one part cooling of the (5) (9) phase of the second distillation vapor stream. The aforementioned heating was combined with Any of the aforementioned residual vapor flows To create a combined vapor stream (10), the aforementioned combined vapor stream is heated in the heat exchanger. The first one mentioned. So that at least one cooling part of step (1) and then release The heated combined vapor stream mentioned above forms the aforementioned volatile residual gas portion (11). The second distillation fluid stream is collected from the area. Bottom of the aforementioned mass transfer device and is heated in the heat transfer device and the mass at Is in the above processing components Which expels more volatile components from the current The liquid of the aforementioned second stream distillation And after that release the liquid stream of distillation The second current is heated and expelled from the aforementioned processing components. In the form of the volatile part, somewhat less than the above, and (12) the amount and temperature of the feed currents fed to The aforementioned sorbent devices are effective in maintaining the temperature of the above mentioned areas of The aforementioned adsorption devices at temperature Which is where the main parts of the components In the volatile part Relatively less than the above were recovered.